KR101631477B1 - Communication system for adaptively using single-point trnasmission/reception and coordinated multi-point trnasmission/reception - Google Patents

Communication system for adaptively using single-point trnasmission/reception and coordinated multi-point trnasmission/reception Download PDF

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KR101631477B1 KR1020090071933A KR20090071933A KR101631477B1 KR 101631477 B1 KR101631477 B1 KR 101631477B1 KR 1020090071933 A KR1020090071933 A KR 1020090071933A KR 20090071933 A KR20090071933 A KR 20090071933A KR 101631477 B1 KR101631477 B1 KR 101631477B1
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Abstract

단말의 채널 상태 또는 이동성에 따라 협력 멀티 포인트 송/수신 또는 단일 포인트 송/수신 중 어느 하나가 적용된다. 채널 상태의 변화가 클수록 협력 멀티 포인트 송/수신에 따른 이득은 감소하는 반면, 피드백 오버헤드는 증가하므로, 단일 포인트 송/수신이 선호되며, 채널 상태의 변화가 작은 경우, 협력 멀티 포인트 송/수신이 선호될 수 있다. 또한, 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 및 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임은 단말의 이동성에 따라 적절히 조절될 수 있다.

Figure R1020090071933

협력 멀티 포인트 송/수신, 단일 포인트 송/수신, 채널, 이동성, 단말, 마진 타임

Depending on the channel state or mobility of the terminal, either cooperative multipoint transmission / reception or single point transmission / reception is applied. The larger the change in the channel state, the lower the gain due to the cooperative multipoint transmission / reception, while the higher the feedback overhead, so the single point transmission / reception is preferred. If the channel state change is small, Can be preferred. In addition, the margin time for single point transmission / reception and the margin time for cooperative multipoint transmission / reception can be appropriately adjusted according to the mobility of the terminal.

Figure R1020090071933

Cooperative multipoint transmission / reception, single point transmission / reception, channel, mobility, terminal, margin time

Description

적응적으로 단일 포인트 송/수신 및 협력 멀티 포인트 송/수신을 적용하는 통신 시스템{COMMUNICATION SYSTEM FOR ADAPTIVELY USING SINGLE-POINT TRNASMISSION/RECEPTION AND COORDINATED MULTI-POINT TRNASMISSION/RECEPTION}BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a communication system that adaptively applies single point transmission / reception and cooperative multi-point transmission / reception,

아래의 실시예들은 단일 포인트 송/수신 및 협력 멀티 포인트 송/수신을 적응적으로 적용할 수 있는 통신 시스템에 관한 것이다.The following embodiments relate to a communication system capable of adaptively applying single point transmission / reception and cooperative multipoint transmission / reception.

복수의 기지국들이 셀 에지에 있는 단말들에 대하여 데이터 전송률(data rate)을 높이기 위하여 동시에 협력하여 신호를 송/수신하는 협력 멀티 포인트 송/수신 방법이 존재한다. 또한, 협력 멀티 포인트 송/수신 방법과 구별되는 단일 포인트 송/수신 방법이 존재하며, 이러한 단일 포인트 송/수신 방법에 따르면 단말들 각각은 하나의 기지국과 신호를 송/수신한다.There is a cooperative multi-point transmission / reception method in which a plurality of base stations concurrently transmit / receive signals to / from terminals at cell edges in order to increase a data rate. In addition, there is a single point transmission / reception method distinguished from a cooperative multipoint transmission / reception method, and each of the terminals transmits / receives signals with one base station according to this single point transmission / reception method.

본 발명의 일실시예에 따른 송/수신 제어 방법은 대상 단말의 채널 상태와 관련된 정보를 인지하는 단계; 및 상기 채널 상태와 관련된 정보를 기초로 상기 대상 단말에 대하여 협력 멀티 포인트 송/수신 또는 단일 포인트 송/수신 중 어느 하나를 선택하는 단계를 포함한다.A transmission / reception control method according to an embodiment of the present invention includes: recognizing information related to a channel state of a target terminal; And selecting either cooperative multipoint transmission / reception or single point transmission / reception for the target terminal based on information related to the channel status.

이 때, 상기 어느 하나를 선택하는 단계는 상기 대상 단말의 채널 상태의 변화(variation)를 기초로 상기 협력 멀티 포인트 송/수신 또는 상기 단일 포인트 송/수신 중 어느 하나를 선택하는 단계일 수 있다. 그리고, 상기 어느 하나를 선택하는 단계는 상기 협력 멀티 포인트 송/수신 또는 상기 단일 포인트 송/수신 각각에 대한 피드백 오버헤드 또는 이득을 고려하여 상기 협력 멀티 포인트 송/수신 또는 상기 단일 포인트 송/수신 중 어느 하나를 선택하는 단계일 수 있다.At this time, the step of selecting any one of the cooperative multipoint transmission / reception or the single point transmission / reception may be selected based on a variation of a channel state of the target station. And selecting either one of the cooperative multipoint transmission / reception or the single point transmission / reception considering the feedback overhead or gain for the cooperative multipoint transmission / reception or the single point transmission / It may be a step of selecting either one.

이 때, 상기 채널 상태와 관련된 정보는 상기 대상 단말의 이동성과 관련된 정보를 포함하고, 상기 어느 하나를 선택하는 단계는 상기 이동성과 관련된 정보를 기초로 상기 협력 멀티 포인트 송/수신 또는 상기 단일 포인트 송/수신 중 어느 하나를 선택하는 단계일 수 있다. 특히, 상기 어느 하나를 선택하는 단계는 상기 대상 단말의 이동성이 클수록 상기 단일 포인트 송/수신을 선호하고, 상기 이동성이 작을수록 상기 협력 멀티 포인트 송/수신을 선호하는 단계일 수 있다.In this case, the information related to the channel state includes information related to the mobility of the target terminal, and the step of selecting either one of the cooperative multi-point transmission / reception or the single point transmission / Receiving < / RTI > In particular, the step of selecting one of the above may be a step of preferring the single point transmission / reception as the mobility of the target terminal is larger, and preferring the cooperative multipoint transmission / reception as the mobility is smaller.

여기서, 상기 이동성과 관련된 정보는 상기 대상 단말의 속도 또는 채널 상태의 변화 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함할 수 있다.Here, the information related to the mobility may include information on at least one of a change in a speed or a channel state of the target terminal.

또한, 상기 어느 하나를 선택하는 단계는 상기 채널 상태와 관련된 정보를 기초로 미리 결정된 함수에 따른 척도값을 계산하는 단계; 및 상기 협력 멀티 포인트 송/수신 또는 상기 단일 포인트 송/수신 중 어느 하나를 선택하기 위하여 상기 척도값을 사용하는 단계를 포함할 수 있다.In addition, the step of selecting any one of the steps may include calculating a measure value according to a predetermined function based on information related to the channel state; And using the metric value to select either the cooperative multipoint send / receive or the single point send / receive.

그리고, 상기 송/수신 제어 방법은 상기 협력 멀티 포인트 송/수신 또는 상기 단일 포인트 송/수신 중 선택된 것에 따라 후속 처리를 수행하는 단계를 더 포함할 수 있다.The transmission / reception control method may further include performing a subsequent process according to the selected one of the cooperative multipoint transmission / reception or the single point transmission / reception.

또한, 본 발명의 일실시예에 따른 마진 타임을 이용한 송/수신 제어 방법은 대상 단말의 채널 상태와 관련된 정보를 기초로 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 또는 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 중 적어도 하나를 결정하는 단계; 및 상기 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 또는 상기 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임을 고려하여 상기 단일 포인트 송/수신 또는 상기 협력 멀티 포인트 송/수신 중 적어도 하나를 위한 처리를 수행하는 단계를 포함한다.In addition, the transmission / reception control method using the margin time according to an embodiment of the present invention may include a margin time for single point transmission / reception or a margin for cooperative multipoint transmission / reception based on information related to a channel state of a target terminal Determining at least one of the time; And performing processing for at least one of the single point transmission / reception or the cooperative multipoint transmission / reception considering the margin time for the single point transmission / reception or the margin time for the cooperative multipoint transmission / reception .

이 때, 상기 마진 타임을 이용한 송/수신 제어 방법은 상기 단일 포인트 송/수신을 위한 필요 조건 또는 상기 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 필요 조건 각각이 해당 마진 타임 동안 만족되는지 여부를 체크하는 단계를 더 포함하고, 상기 적어도 하나를 위한 처리를 수행하는 단계는 상기 체크 결과에 따라 상기 단일 포인트 송/수신 또는 상기 협력 멀티 포인트 송/수신 중 적어도 하나를 위한 처리를 수행하는 단계일 수 있다.At this time, the transmission / reception control method using the margin time may include checking whether the necessary conditions for the single point transmission / reception or the necessary conditions for the cooperative multipoint transmission / reception are satisfied during the corresponding margin time And performing the processing for the at least one of the plurality of cooperative multipoint transmission / reception may be a step of performing processing for at least one of the single point transmission / reception or the cooperative multipoint transmission / reception according to the check result.

이 때, 상기 적어도 하나를 결정하는 단계는 상기 대상 단말의 이동성이 클 수록 상기 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임을 감소시키고, 상기 대상 단말의 이동성이 작을수록 상기 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임을 감소시키는 단계일 수 있다. 그리고, 상기 적어도 하나를 결정하는 단계는 주기적 또는 비주기적으로 상기 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 또는 상기 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 중 적어도 하나를 업데이트하는 단계를 포함할 수 있다.In this case, the determining of the at least one may include: decreasing the margin time for the single point transmission / reception as the mobility of the target terminal is greater, and reducing the mobility time of the target terminal as the mobility of the target terminal is smaller, May be a step of reducing the margin time. The determining of the at least one may include periodically or non-periodically updating at least one of a margin time for the single point transmission / reception or a margin time for the cooperative multipoint transmission / reception.

여기서, 상기 채널 상태와 관련된 정보는 상기 대상 단말의 이동성과 관련된 정보를 포함할 수 있으며, 상기 이동성과 관련된 정보는 상기 대상 단말의 속도 또는 채널 상태의 변화 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함할 수 있다.Here, the information related to the channel state may include information related to the mobility of the target terminal, and the information related to the mobility may include information about at least one of a change in the speed or a channel state of the target terminal .

또한, 상기 마진 타임을 이용한 송/수신 제어 방법은 상기 대상 단말에서 제1 기지국에 대한 수신 신호 세기의 변화 및 제2 기지국에 대한 수신 신호 세기의 변화와 관련된 이동성 팩터를 계산하는 단계를 더 포함하고, 상기 적어도 하나를 결정하는 단계는 상기 이동성 팩터를 기초로 상기 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 또는 상기 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 중 적어도 하나를 결정하는 단계일 수 있다.In addition, the transmission / reception control method using the margin time may further include calculating a mobility factor related to a change in the received signal strength for the first base station and a change in the received signal strength for the second base station in the target terminal , The step of determining the at least one step may be to determine at least one of a margin time for the single point transmission / reception or a margin time for the cooperative multipoint transmission / reception based on the mobility factor.

또한, 상기 방법은 상기 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 또는 상기 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 중 적어도 하나를 결정하기 위하여 시스템 파라미터를 사용하는 단계를 더 포함할 수 있다.The method may further comprise using system parameters to determine at least one of a margin time for the single point transmission / reception or a margin time for the cooperative multipoint transmission / reception.

또한, 본 발명의 일실시예에 따른 핸드오버를 위한 방법은 복수의 기지국들로부터 전송된 신호들에 대한 단말에서의 수신 시점들을 인지하는 단계; 및 상기 단말의 서빙 기지국을 결정하기 위하여 상기 인지된 수신 시점들을 기초로 상기 복 수의 기지국들 중 적어도 하나를 선택하는 단계를 포함한다.Also, a method for handover according to an embodiment of the present invention includes: recognizing reception times at terminals at signals transmitted from a plurality of base stations; And selecting at least one of the multiple base stations based on the recognized reception times to determine a serving base station of the terminal.

이 때, 상기 핸드오버를 위한 방법은 상기 인지된 수신 시점들을 기초로 상기 복수의 기지국들로부터 전송된 신호들의 전파 딜레이들을 도출하는 단계를 더 포함하고, 상기 복수의 기지국들 중 적어도 하나를 선택하는 단계는 상기 전파 딜레이들을 기초로 상기 복수의 기지국들 중 적어도 하나를 선택하는 단계일 수 있다.The method for handover further comprises deriving propagation delays of signals transmitted from the plurality of base stations based on the perceived reception times, and selecting at least one of the plurality of base stations The step of selecting at least one of the plurality of base stations based on the propagation delays.

이 때, 상기 복수의 기지국들 중 적어도 하나를 선택하는 단계는 상기 복수의 기지국들로부터 전송된 신호들 중 상기 단말에 가장 일찍 도달하는 신호에 대응하는 기지국을 선택하는 단계일 수 있다.At this time, the step of selecting at least one of the plurality of base stations may be a step of selecting a base station corresponding to a signal arriving at the terminal earlier than the signals transmitted from the plurality of base stations.

또한, 본 발명의 일실시예에 따른 통신 장치는 대상 단말의 채널 상태와 관련된 정보를 인지하는 인지부; 및 상기 채널 상태와 관련된 정보를 기초로 상기 대상 단말에 대하여 협력 멀티 포인트 송/수신 또는 단일 포인트 송/수신 중 어느 하나를 선택하는 선택부를 포함한다.According to another aspect of the present invention, there is provided a communication apparatus including a recognition unit recognizing information related to a channel state of a target terminal; And a selector for selecting either cooperative multipoint transmission / reception or single point transmission / reception for the target terminal based on information related to the channel status.

또한, 본 발명의 일실시예에 따른 통신 장치는 대상 단말의 채널 상태와 관련된 정보를 기초로 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 또는 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 중 적어도 하나를 결정하는 결정부; 및 상기 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 또는 상기 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임을 고려하여 상기 단일 포인트 송/수신 또는 상기 협력 멀티 포인트 송/수신 중 적어도 하나를 위한 처리를 수행하는 처리부를 포함한다.Also, the communication apparatus according to an embodiment of the present invention determines at least one of a margin time for single point transmission / reception or a margin time for cooperative multipoint transmission / reception based on information related to a channel state of a target terminal A decision unit; And a processing unit for performing processing for at least one of the single point transmission / reception or the cooperative multipoint transmission / reception considering the margin time for the single point transmission / reception or the margin time for the cooperative multipoint transmission / reception. .

또한, 본 발명의 일실시예에 따른 통신 장치는 복수의 기지국들로부터 전송 된 신호들에 대한 단말에서의 수신 시점들을 인지하는 인지부; 및 상기 단말의 서빙 기지국을 결정하기 위하여 상기 인지된 수신 시점들을 기초로 상기 복수의 기지국들 중 적어도 하나를 선택하는 선택부를 포함한다.Also, a communication apparatus according to an embodiment of the present invention includes a recognition unit for recognizing reception points in a terminal for signals transmitted from a plurality of base stations; And a selector for selecting at least one of the plurality of base stations based on the recognized reception times to determine a serving base station of the terminal.

본 발명의 실시예는 대상 단말의 채널 상태 또는 이동성을 기초로 대상 단말에 대하여 협력 멀티 포인트 송/수신 또는 단일 포인트 송/수신 중 어느 하나를 적응적으로 선택함으로써, 협력 멀티 포인트 송/수신으로 인한 이득을 극대화하면서도 피드백 오버헤드가 지나치게 증가하는 것을 막을 수 있다.Embodiments of the present invention adaptively select either cooperative multipoint send / receive or single point send / receive for a target terminal based on the channel state or mobility of a target terminal, Thereby maximizing the gain and preventing the feedback overhead from increasing excessively.

또한, 본 발명의 실시예는 대상 단말의 이동성에 따라 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 또는 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임을 적절히 설정함으로써, 협력 멀티 포인트 송/수신 또는 단일 포인트 송/수신 중 어느 하나를 적절히 선택할 수 있다.In addition, the embodiment of the present invention can appropriately set the margin time for single point transmission / reception or the margin time for cooperative multipoint transmission / reception according to the mobility of the target terminal, Either of which can be properly selected.

또한, 본 발명의 실시예는 복수의 기지국들로부터 전송된 신호들에 대한 단말에서의 수신 시점들을 기초로 복수의 기지국들 중 어느 하나를 선택함으로써, 보다 효율적으로 핸드오버를 수행할 수 있다.In addition, the embodiment of the present invention can perform handover more efficiently by selecting any one of the plurality of base stations based on the reception times at the terminal for the signals transmitted from the plurality of base stations.

이하, 본 발명에 따른 실시예들을 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 본 명세서에서 '기지국'은 일반적인 기지국, 중계기 등과 같이 단말로 신호를 송신할 수 있는 여러 장치들을 포함하며, '단말'은 핸드폰, 노트북과 같이 여러 모바일 디바이스들을 포함한다. 또한, '통신 장치'는 기지국, 중계기, 단말, 네트워 크 컨트롤러 등 통신 시스템에서 사용되는 다양한 장치들을 포함한다.Hereinafter, embodiments according to the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. In this specification, a 'base station' includes various devices capable of transmitting a signal to a terminal, such as a general base station, a repeater, and the like, and the 'terminal' includes various mobile devices such as a mobile phone and a notebook. Also, the 'communication device' includes various devices used in a communication system such as a base station, a repeater, a terminal, and a network controller.

도 1은 멀티-셀 통신 시스템의 예를 도시한 도면이다.1 is a diagram showing an example of a multi-cell communication system.

도 1을 참조하면, 멀티-셀 통신 시스템은 복수의 기지국들(110, 120, 130)을 포함한다. 복수의 기지국들(110, 120, 130)은 서로 협력하여 협력 멀티 포인트 송/수신을 적용할 수 있다. 예를 들어, 복수의 기지국들(110, 120, 130)은 서로 협력하여 복수의 기지국들(110, 120, 130) 각각의 셀 에지에 위치하고 있는 단말(140)에게 신호를 전송함으로써, 단말로의 전송률을 향상시킬 수 있다.Referring to FIG. 1, a multi-cell communication system includes a plurality of base stations 110, 120, and 130. A plurality of base stations 110, 120, and 130 may cooperate to apply cooperative multipoint transmission / reception. For example, a plurality of base stations 110, 120, and 130 cooperate with each other to transmit signals to a terminal 140 located at a cell edge of each of a plurality of base stations 110, 120, and 130, The transmission rate can be improved.

단말(140)이 셀 에지에 위치하는 경우, 단말(140)은 협력 멀티 포인트 송/수신보다 단일 포인트 송/수신을 더 선호할 수 있다. 예를 들어, 단말(140)이 A, B, C, D 방향 중 어느 한 방향으로 빠른 속도로 이동하는 경우, 단말(140)의 채널 상태는 크게 변한다. 이 때, 단말(140)은 협력 멀티 포인트 송/수신을 지원하기 위하여 많은 양의 정보(예를 들어, 채널 정보 등)를 복수의 기지국들(110, 120, 130) 중 현재의 서빙 기지국으로 피드백해야 하므로, 피드백 오버헤드가 크게 증가할 수 있다. 따라서, 단말(140)은 협력 멀티 포인트 송/수신보다 단일 포인트 송/수신을 선호할 수 있다. 결국, 단말(140)의 채널 상태가 크게 변하는 경우, 핸드오버를 통하여 단말(140)의 서빙 기지국은 다른 기지국으로 변경되고, 단말(140)과 새로운 서빙 기지국은 단일 포인트 송/수신을 수행함으로써, 피드백 오버헤드를 줄이면서도 원하는 데이터 전송률을 달성할 수 있다. 여기서, 협력 멀티 포인트 송/수신은 복수의 기지국들이 서로 협력하여 적어도 하나의 단말로 신호를 전송하는 것을 의 미하며, 단일 포인트 송/수신은 하나의 기지국이 다른 기지국과 협력함이 없이 적어도 하나의 단말로 신호를 전송하는 것을 의미한다.If the terminal 140 is located at a cell edge, the terminal 140 may prefer to send / receive a single point over cooperative multipoint transmission / reception. For example, when the terminal 140 moves at a high speed in one of the directions A, B, C, and D, the channel state of the terminal 140 largely changes. At this time, the terminal 140 transmits a large amount of information (for example, channel information, etc.) to the current serving base station among the plurality of base stations 110, 120, and 130 in order to support cooperative multipoint transmission / , The feedback overhead can be greatly increased. Thus, the terminal 140 may prefer single point transmission / reception over cooperative multipoint transmission / reception. If the channel state of the terminal 140 greatly changes, the serving base station of the terminal 140 is changed to another base station through the handover, and the terminal 140 and the new serving base station perform single point transmission / reception, The desired data transmission rate can be achieved while reducing the feedback overhead. Here, the cooperative multi-point transmission / reception means that a plurality of base stations cooperate with each other to transmit signals to at least one terminal, and single point transmission / reception means that one base station does not cooperate with another base station, Means transmitting a signal to the terminal.

또한, 단말(140)이 셀 에지에서 이동하고 있다고 하더라도 단일 포인트 송/수신을 계속적으로 유지하는 것은 비효율적일 수 있다. 예를 들어, 단말(140)이 느린 속도로 셀 에지 내에서 이동하는 경우, 단말(140) 및 현재의 서빙 기지국은 협력 멀티 포인트 송/수신을 수행함으로써 피드백 오버헤드가 크게 증가함이 없이 데이터 전송률을 향상시킬 수 있다.Also, it may be inefficient to maintain a single point transmission / reception continuously, even though the terminal 140 is moving at the cell edge. For example, if the terminal 140 moves within a cell edge at a slow rate, the terminal 140 and the current serving base station perform cooperative multipoint transmission / reception, Can be improved.

아래에서 설명하겠지만, 본 발명의 실시예들은 단말의 이동성에 관한 정보를 포함하는 채널 상태에 관한 정보(이하에서는 채널 정보라고 함)를 기초로 단일 포인트 송/수신 및 협력 멀티 포인트 송/수신 중 어느 하나를 적절히 선택할 수 있다. 특히, 본 발명의 실시예들은 채널 상태에 관한 정보뿐만 아니라 피드백 오버헤드, 단말의 요구되는 서비스 품질, 네트워크의 부하량, 네트워크 딜레이, 전파(propagation) 딜레이, 네트워크의 오버헤드 등을 더 고려할 수도 있다.As will be described below, embodiments of the present invention can be applied to any one of a single point transmission / reception and a cooperative multipoint transmission / reception based on channel state information (hereinafter referred to as channel information) You can select one properly. In particular, embodiments of the present invention may further consider not only channel state information but also feedback overhead, required quality of service of a terminal, network load, network delay, propagation delay, network overhead, and the like.

도 2는 단말의 이동성에 따라 단일 포인트 송/수신 및 협력 멀티 포인트 송/수신 중 무엇을 선호하는지를 개념적으로 나타낸 도면이다.2 is a diagram conceptually showing which one of a single point transmission / reception and a cooperative multipoint transmission / reception is preferred depending on the mobility of the terminal.

도 2를 참조하면, 단말(230)은 기지국(210) 및 기지국(220) 각각의 셀 에지에 위치하고, 화살표를 통해 알 수 있는 바와 같이, 기지국(210)의 셀로부터 기지국(220)의 셀로 이동한다. 여기서, 기지국(210)은 단말(230)에 대한 제어 권한을 갖는 현재의 서빙 기지국이다.2, the terminal 230 is located at the cell edge of each of the base station 210 and the base station 220 and moves from the cell of the base station 210 to the cell of the base station 220, do. Herein, the BS 210 is the current serving BS having the control right for the MS 230.

단말(230)의 이동성이 높은 경우, 단말(230) 및 기지국(210) 사이의 채널 및 단말(230) 및 기지국(220) 사이의 채널은 빠르게 변한다. 이 때, 단말(230)이 협력 멀티 포인트 송/수신을 지원하려면 상기 채널들의 상태들 또는 변화들을 서빙 기지국인 기지국(210)으로 피드백해야 하며, 이러한 피드백 과정에서 많은 양의 오버헤드가 발생할 수 있다. 따라서, 개념적으로, 단말(230)이 기지국(210)의 셀로부터 기지국(220)의 셀로 빠르게 이동하는 경우, 협력 멀티 포인트 송/수신보다 단일 포인트 송/수신이 선호될 수 있다. 반대로, 단말(230)이 셀 에지의 주변에서 머물러 있거나, 천천히 이동하는 경우, 협력 멀티 포인트 송/수신이 선호될 수 있다.The channel between the terminal 230 and the base station 210 and the channel between the terminal 230 and the base station 220 change rapidly when the mobility of the terminal 230 is high. At this time, in order for the UE 230 to support cooperative multipoint transmission / reception, the states or the changes of the channels must be fed back to the serving base station 210, and a large amount of overhead may occur in this feedback process . Thus, conceptually, a single point transmission / reception may be preferred over cooperative multipoint transmission / reception if the terminal 230 moves rapidly from a cell of the base station 210 to a cell of the base station 220. Conversely, cooperative multipoint transmission / reception may be preferred if the terminal 230 stays around or slowly moves around the cell edge.

여기서, 단말(230)의 이동성은 단말(230)의 실제 속도, 채널의 변화(variation), 도플러 효과, 채널 정보를 피드백하기 위한 오버헤드의 양 등을 기초로 평가될 수 있다. 또한, 단말(230)의 이동성은 단말(230)에서의 기지국(210)에 대한 수신 신호 세기(Received Signal Strength, RSS)의 변화 및 기지국(220)에 대한 수신 신호 세기의 변화를 기초로 평가될 수 있다.Here, the mobility of the terminal 230 can be evaluated on the basis of the actual speed of the terminal 230, the variation of the channel, the Doppler effect, the amount of overhead for feeding back the channel information, and the like. The mobility of the terminal 230 is evaluated based on the change in the received signal strength (RSS) of the terminal 230 with respect to the base station 210 and the change in the received signal strength with respect to the base station 220 .

결국, 본 발명의 실시예들은 단말(230)의 이동성을 포함하는 채널 상태, 협력 멀티 포인트 송/수신에 의한 피드백 오버헤드 및 이득 등을 종합적으로 고려하여 협력 멀티 포인트 송/수신 및 단일 포인트 송/수신 중 어느 하나를 적절히 선택할 수 있다. 아래의 도 3 내지 도 5와 관련하여, 단일 포인트 송/수신 및 협력 멀티 포인트 송/수신 중 어느 하나를 선택하는 방법에 대해 구체적으로 설명한다.As a result, the embodiments of the present invention can provide a cooperative multi-point transmission / reception and a single point transmission / reception in consideration of the channel state including the mobility of the UE 230, the feedback overhead by the cooperative multipoint transmission / Either of which can be properly selected. With reference to Figures 3-5 below, a method for selecting either single point transmit / receive and cooperative multipoint transmit / receive will be described in detail.

도 3은 단말이 기지국 X로부터 기지국 Y 방향으로 이동함에 따라 단말에서 수신되는 신호 세기를 개념적으로 나타낸 그래프이다.FIG. 3 is a graph conceptually illustrating signal strengths received at a mobile station as the mobile station moves from the base station X to the base station Y. Referring to FIG.

도 4는 도 3에 도시된 바와 같이 단말이 기지국 X로부터 기지국 Y 방향으로 이동하는 경우, 단말의 이동성을 고려하여 단일 포인트 송/수신 및 협력 멀티 포인트 송/수신 중 어느 하나를 적응적으로 선택하는 예들을 정리한 테이블이다.4, when a mobile station moves from a base station X to a base station Y as shown in FIG. 3, it selects one of a single point transmission / reception and a cooperative multi-point transmission / reception adaptively It is a table that lists examples.

도 3을 참조하면, 단말이 기지국 X로부터 기지국 Y 방향으로 이동하는 경우, A, B, C의 영역에서 기지국 X 및 기지국 Y 각각으로부터 단말로의 수신 신호의 세기는 도 3의 그래프와 같이 나타낼 수 있다. A, B, C 영역들은 모두 협력 멀티 포인트 송/수신 및 단일 포인트 송/수신 중 어떠한 것도 적용될 수 있는 영역들이다. 또한, A, B, C 영역들 모두에서 핸드오버가 일어날 수 있으나, 주로 B 영역에서 핸드오버가 일어난다. 여기서, '핸드오버'는 단말에 대한 제어 권한을 갖는 서빙 기지국이 바뀌는 것을 의미한다.3, when the mobile station moves from the base station X to the base station Y, the strength of the received signal from the base station X and the base station Y to the mobile station in areas A, B, and C can be expressed as shown in the graph of FIG. have. The A, B, and C areas are all cooperative multipoint transmit / receive and single point transmit / receive areas. In addition, handover may occur in all of the areas A, B, and C, but handover occurs mainly in area B. Here, 'handover' means that the serving BS having the control right for the UE changes.

도 4를 참조하면, 단말은 다양한 시나리오에 따라 A, B, C 영역을 통과할 수 있다. 즉, 단말은 케이스 1과 같이 느린 속도로 A, B, C 영역을 통과할 수 있으며, 케이스 2와 같이 빠른 속도로 A, B, C 영역을 통과할 수 있다. 뿐만 아니라, 단말은 케이스 3과 같이 빠른 속도로 A 영역 및 B 영역을 통과하다가 느린 속도로 C 영역을 통과할 수 있으며, 케이스 4와 같이 느린 속도로 A 영역 및 B 영역을 통과하다가 빠른 속도로 C 영역을 통과할 수 있다.Referring to FIG. 4, the UE can pass through areas A, B, and C according to various scenarios. That is, the terminal can pass through areas A, B, and C at a slow speed as in case 1, and can pass areas A, B, and C at a high speed as in case 2. In addition, the terminal can pass through the C region at a high speed, passing through the A region and the B region at a high speed as in Case 3, and pass through the A region and the B region at a slow speed as in Case 4, Can pass through the area.

케이스 1에서, 단말은 느린 속도로 A, B, C 영역을 통과한다. 이 때, 데이터 전송률을 향상시키기 위하여 단일 포인트(Single Point, SP) 송/수신보다 협력 멀티 포인트(Coordinated Multi-Point, CoMP) 송/수신이 상대적으로 선호된다. 즉, 단말이 느린 속도로 이동하는 경우, 협력 멀티 포인트 송/수신으로 인한 피드백 오버헤드는 크지 않은 반면, 데이터 전송률은 상대적으로 크게 향상될 수 있기 때문이다. 그리고, 케이스 1의 경우 영역 B에서 핸드오버(HO)가 특정 시점에 수행되고, 핸드오버의 수행이 완료되면, 단말의 서빙 기지국은 기지국 X로부터 기지국 Y로 변경된다. 핸드오버의 수행이 완료된 이후에도, 단말은 느린 속도로 이동하므로, 기지국 Y가 서빙 기지국이 된 채로 협력 멀티 포인트 송/수신이 수행된다. 또한, C 영역에서도 단말이 여전히 느린 속도로 이동하는 경우 협력 멀티 포인트 송/수신이 선호되므로, C 영역에서도 기지국 Y가 서빙 기지국이 된 채로 계속적으로 협력 멀티 포인트 송/수신이 수행된다.In Case 1, the terminal passes through regions A, B, and C at a slow rate. In this case, a Coordinated Multi-Point (CoMP) transmission / reception is more preferable than a single point (SP) transmission / reception in order to improve a data transmission rate. That is, when the UE moves at a slow speed, the feedback overhead due to the cooperative multipoint transmission / reception is not large, while the data rate can be relatively increased. In case 1, handover (HO) is performed at a specific point in the area B, and when the handover is completed, the serving base station of the terminal is changed from the base station X to the base station Y. [ Even after the completion of the handover, since the UE moves at a slow rate, the cooperative multipoint transmission / reception is performed while the base station Y is serving as the serving base station. Also, in the C region, when the UE moves still at a slow speed, cooperated multipoint transmission / reception is preferred. Therefore, in the C region, the cooperative multipoint transmission / reception is continuously performed while the base station Y becomes the serving base station.

케이스 2에서 단말은 빠른 속도로 A, B, C 영역을 통과한다. 이 때, 협력 멀티 포인트 송/수신으로 인해 피드백 오버헤드가 증가하는 것을 방지하기 위하여 협력 멀티 포인트 송/수신보다 상대적으로 단일 포인트 송/수신이 선호된다. 결국, 케이스 2에서 단말은 A 영역에서 기지국 X와 단일 포인트 송/수신을 수행하며, B 영역에서도 단일 포인트 송/수신이 수행된다. 다만, B 영역에서 단말의 서빙 기지국이 기지국 X에서 기지국 Y로 바뀌는 핸드오버가 일어나므로, B 영역에서 단말은 기지국 X와 단일 포인트 송/수신을 수행하다가 기지국 Y와 단일 포인트 송/수신을 수행한다. 여기서, 단말은 빨리 이동하므로, B 영역 내에서 핸드오버가 수행되는 시점은 평소보다 앞당겨질 수 있다. C 영역에서도 단말이 빠른 속도로 이동하고 있는 경우, 단일 포인트 송/수신이 선호되므로, C 영역에서도 단말은 지속적으 로 기지국 Y와 단일 포인트 송/수신을 수행한다.In Case 2, the terminal passes through areas A, B, and C at high speed. At this time, relatively single point transmission / reception is preferred over cooperative multipoint transmission / reception in order to prevent the feedback overhead from increasing due to cooperative multipoint transmission / reception. As a result, in the case 2, the terminal performs single point transmission / reception with the base station X in the area A, and single point transmission / reception is performed in the area B also. However, since handover occurs in which the serving base station of the mobile station changes from the base station X to the base station Y in the area B, the mobile station performs single point transmission / reception with the base station X in the area B and performs single point transmission / reception with the base station Y . Here, since the terminal moves quickly, the time point at which the handover is performed in the area B can be earlier than usual. In the C region, if the terminal is moving at a high speed, since the single point transmission / reception is preferred, the terminal continuously performs transmission / reception with the base station Y in the C region.

케이스 3에서 단말은 A 영역 및 B 영역을 빠른 속도로 통과한 이후에 C 영역을 느린 속도로 통과한다. 이 때, 단말이 A 영역을 빠른 속도로 통과하므로, A 영역에서 단말은 기지국 X와 단일 포인트 송/수신을 수행한다. 또한, B 영역 내에서 단말 및 기지국 X가 단일 포인트 송/수신을 수행하는 도중에 핸드오버가 비교적 이른 시점에서 수행되고, 서빙 기지국이 기지국 X에서 기지국 Y로 변경된다. 그리고, 서빙 기지국이 기지국 X에서 기지국 Y로 변경된 채로, 기지국 Y 및 단말은 단일 포인트 송/수신을 수행한다. 이 때, 단말이 느린 속도로 C 영역을 이동하는 경우, 협력 멀티 포인트 송/수신이 선호되므로, C 영역에서 단일 포인트 송/수신은 중단되고, 협력 멀티 포인트 송/수신이 수행된다. 따라서, C 영역에서 기지국 Y가 서빙 기지국이 된 채로, 기지국 Y 및 기지국 X는 단말에 대하여 협력 멀티 포인트 송/수신을 수행한다.In Case 3, the terminal passes through the C region at a slow rate after passing through the A region and B region at a high speed. At this time, since the terminal passes through the area A at a high speed, the terminal performs a single point transmission / reception with the base station X in area A. Also, the handover is performed at a relatively early stage during the single point transmission / reception of the terminal and the base station X in the area B, and the serving base station is changed from the base station X to the base station Y. [ Then, while the serving base station is changed from the base station X to the base station Y, the base station Y and the terminal perform single point transmission / reception. At this time, when the mobile station moves in the C region at a slow rate, cooperative multipoint transmission / reception is preferred, so that single point transmission / reception in the C region is stopped and cooperated multipoint transmission / reception is performed. Therefore, while the base station Y is serving as the serving base station in the C region, the base station Y and the base station X perform cooperative multipoint transmission / reception with respect to the mobile station.

케이스 4에서, 단말이 느린 속도로 A 영역을 이동하고 있는 경우, 서빙 기지국이 기지국 X인 채로 협력 멀티 포인트 송/수신이 선택된다. B 영역에서도 단말은 느린 속도로 이동하고 있으므로, 지속적으로 협력 멀티 포인트 송/수신이 수행되다가 비교적 늦은 시점에 핸드오버가 일어난다. 핸드오버가 완료되면, 단말의 서빙 기지국은 기지국 X로부터 기지국 Y로 변경된다. 핸드오버가 일어난 후, 단말은 C 영역에서 빠른 속도로 이동하므로, 단일 포인트 송/수신이 선택된다. 따라서, C 영역에서 단말은 기지국 Y가 서빙 기지국이 된채로 단일 포인트 송/수신을 수행한다.In Case 4, if the terminal is moving in the A region at a slow rate, the cooperative multipoint transmission / reception is selected while the serving base station is the base station X. [ Since the mobile station moves at a slow speed even in the area B, handover occurs at a relatively late time after cooperative multipoint transmission / reception is continuously performed. When the handover is completed, the serving base station of the terminal is changed from the base station X to the base station Y. [ After handover occurs, the terminal moves at a high speed in the C-region, so a single point transmission / reception is selected. Accordingly, in the C region, the terminal performs single point transmission / reception with the base station Y serving as the serving base station.

케이스 1 내지 4의 예들 이외에, 다른 시나리오들도 다양할 수 있다. 예를 들어, 케이스 3의 경우, B 영역에서 핸드오버가 일어나지 않고 C 영역에서 핸드오버가 일어날 수 있고, 이 때, C 영역에서 단말은 기지국 X와 단일 포인트 송/수신을 수행하다가 기지국 Y가 서빙 기지국인 협력 멀티 포인트 송/수신을 수행한다. 다른 예를 들어, 케이스 4의 경우에도, B 영역에서 핸드오버가 일어나지 않고 C 영역에서 핸드오버가 일어날 수 있고, 이 때, C 영역에서 단말은 기지국 X가 서빙 기지국인 협력 멀티 포인트 송/수신을 수행하다가, 기지국 Y가 서빙 기지국인 단일 포인트 송/수신을 수행할 수 있다.In addition to the examples of cases 1 to 4, other scenarios may vary. For example, in case 3, handover does not occur in area B and handover may occur in area C. In this case, in the area C, the terminal performs single point transmission / reception with base station X, And performs cooperated multipoint transmission / reception as a base station. In the case of Case 4, handover does not occur in the B region and handover may occur in the C region. In this case, in the C region, the terminal determines that the base station X is a cooperative multipoint transmission / And the base station Y can perform a single point transmission / reception that is a serving base station.

이상의 예들을 통해 설명된 바와 같이, 본 발명의 실시예들은 단말의 이동성을 포함하는 채널 상태에 따라 단일 포인트 송/수신 및 협력 멀티 포인트 송/수신 중 어느 하나를 선택할 수 있다.As described in the above examples, embodiments of the present invention can select either single point transmission / reception and cooperative multipoint transmission / reception depending on channel conditions including mobility of the terminal.

도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 송/수신 제어 방법을 나타낸 동작 흐름도이다.5 is a flowchart illustrating a method of controlling transmission / reception according to an embodiment of the present invention.

본 발명의 일실시예에 따른 송/수신 제어 방법은 기지국, 단말, 중계기 등 다양한 통신 장치에 의해 수행될 수 있다.The transmission / reception control method according to an embodiment of the present invention can be performed by various communication devices such as a base station, a terminal, and a repeater.

도 5를 참조하면, 본 발명의 일실시예에 따른 방법은 대상 단말의 이동성과 관련된 정보를 인지한다(510). 여기서, 대상 단말의 이동성은 대상 단말의 실제 속도, 채널의 변화(variation), 도플러 효과, 채널 정보를 피드백하기 위한 오버헤드의 양 등을 기초로 평가될 수 있다. 또한, 대상 단말의 이동성은 단말에서의 복 수의 기지국들 각각에 대한 수신 신호 세기(Received Signal Strength, RSS)의 변화를 기초로 평가될 수 있다. 만약, 상기 방법이 단말에서 수행된다면, 단말은 이동성과 관련된 정보를 직접 측정할 수 있으나, 상기 방법이 기지국 등에서 수행된다면, 이동성과 관련된 정보는 단말에 의해 기지국으로 리포트된다.Referring to FIG. 5, a method according to an embodiment of the present invention recognizes information related to the mobility of a target terminal (510). Here, the mobility of the target terminal can be evaluated on the basis of the actual speed of the target terminal, the variation of the channel, the Doppler effect, the amount of overhead for feeding back the channel information, and the like. In addition, the mobility of the target terminal can be evaluated based on a change in the received signal strength (RSS) for each of the multiple base stations in the terminal. If the method is performed in a terminal, the terminal can directly measure information related to mobility. However, if the method is performed in a base station or the like, information related to mobility is reported to the base station by the terminal.

또한, 본 발명의 일실시예에 따른 방법은 대상 단말의 이동성과 관련된 정보를 포함하는 채널 상태와 관련된 정보 및 여러 파라미터들을 기초로 미리 결정된 함수에 따른 척도값을 계산한다(520). 여기서, 척도값은 하기 수학식 1에서 정의된 함수 f에 따라 계산될 수 있다.In addition, a method according to an embodiment of the present invention calculates (520) a scale value according to a predetermined function based on various parameters and information related to a channel state including information related to mobility of a target terminal. Here, the scale value can be calculated according to the function f defined by the following equation (1).

[수학식 1][Equation 1]

척도값=f(mobility(이동성), network load(네트워크 부하), required QoS(요구되는 서비스 품질), network delay(네트워크 딜레이), propagation delay(전자 딜레이), allowable feedback overhead(허용 가능한 피드백 오버헤드), . . )Scale value = f (mobility), network load, required QoS, network delay, propagation delay, allowable feedback overhead, ,.

척도값을 f(mobility)로 간략히 표현하면, 본 발명의 일실시예에 따른 방법은 계산된 척도값 f(mobility)과 미리 설정된 기준값(ref)을 비교한다(530). 만약, 대상 단말의 이동성이 높은 경우와 같이 계산된 척도값 f(mobility)이 기준값(ref)보다 크다면, 단일 포인트 송/수신이 선택된다(540). 반대로, 대상 단말의 이동성이 낮은 경우와 같이 계산된 척도값 f(mobility)이 기준값(ref)보다 작다면, 협력 멀티 포인트 송/수신이 선택된다(550). 결국, 본 발명의 실시예는 대상 단말 의 이동성이 클수록 단일 포인트 송/수신을 선호하고, 이동성이 작을수록 협력 멀티 포인트 송/수신을 선호할 수 있다.If the scale value is expressed simply as f (mobility), the method according to an embodiment of the present invention compares the calculated measure value f (mobility) with a preset reference value ref (530). If the calculated value f (mobility) is greater than the reference value ref, as in the case where the mobility of the target terminal is high, a single point transmission / reception is selected (540). Conversely, if the calculated measure value f (mobility) is less than the reference value ref, such as when the mobility of the target terminal is low, the cooperative multipoint transmit / receive is selected (550). As a result, embodiments of the present invention prefer a single point transmission / reception as the mobility of the target terminal is larger, and prefer a cooperative multipoint transmission / reception as the mobility is smaller.

또한, 도 5에 도시되지 않았지만, 단일 포인트 송/수신 또는 협력 멀티 포인트 송/수신 중 어느 하나가 선택되면, 본 발명의 실시예는 선택된 것에 따른 후속 처리를 수행한다. 특히, 송/수신 방법이 변경되는 경우(예를 들어, 단일 포인트 송/수신에서 협력 멀티 포인트 송/수신으로 또는 협력 멀티 포인트 송/수신에서 단일 포인트 송/수신으로), 송/수신 방법이 원활히 변경될 수 있도록 후속 처리가 수행된다. 예를 들어, 단일 포인트 송/수신으로부터 협력 멀티 포인트 송/수신으로 전환되면, 대상 단말은 협력 멀티 포인트 송/수신을 지원하기 위하여 간섭 채널들에 대한 정보를 서빙 기지국으로 피드백하며, 서빙 기지국 및 협력 멀티 포인트 송/수신에 참여하는 기지국들은 적절히 무선 자원을 조정(coordinate)할 수 있다. 반대로, 협력 멀티 포인트 송/수신에서 단일 포인트 송/수신으로 전환되면, 서빙 기지국 및 대상 단말은 일반적인 통신 프로토콜들에 따라 후속 처리를 수행한다. 또한, 서빙 기지국의 변경이 요구되는 경우, 핸드오버를 위한 후속 처리가 수행된다. 예를 들어, 대상 단말의 서빙 기지국이 기지국 X에서 기지국 Y로 변경되어야 하는 경우, 기지국 X는 대상 단말에 대한 제어 권한을 기지국 Y로 이양하며, 기지국 Y 및 대상 단말 사이에는 새로운 제어 채널이 설립(establish)되는 한편, 기지국 X 및 대상 단말 사이의 제어 채널은 끊어질 수 있다.Also, although not shown in FIG. 5, if either a single point send / receive or a cooperative multipoint send / receive is selected, embodiments of the present invention perform subsequent processing as selected. Particularly, when the transmission / reception method is changed (for example, by cooperative multipoint transmission / reception in single point transmission / reception or single point transmission / reception in cooperative multipoint transmission / reception) Subsequent processing is performed so that it can be changed. For example, when switched from a single point transmission / reception to a cooperative multipoint transmission / reception, the target terminal feeds back information on the interference channels to the serving base station to support cooperative multipoint transmission / reception, Base stations participating in multipoint transmission / reception may properly coordinate radio resources. Conversely, when switched from cooperative multipoint transmission / reception to single point transmission / reception, the serving base station and the target base station perform subsequent processing according to common communication protocols. Further, when a change of the serving base station is requested, a subsequent process for handover is performed. For example, if the serving base station of the target terminal is to be changed from the base station X to the base station Y, the base station X transfers the control right for the target terminal to the base station Y, and a new control channel is established between the base station Y and the target terminal while the control channel between the base station X and the target terminal may be disconnected.

도 6은 단말의 이동성에 따라 조절되는 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타 임을 설명하기 위한 그래프들이다.6 is a graph for explaining a margin timing for a single point transmission / reception which is adjusted according to the mobility of the terminal.

도 6의 그래프 610은 대상 단말이 높은 이동성을 갖는 경우, 대상 단말의 위치에 따라 대상 단말에서의 서빙 기지국에 대한 수신 파워 및 이웃 기지국에 대한 수신 파워를 나타낸다. 서빙 기지국이 위치 '0'에 존재하고, 이웃 기지국이 위치 A에 존재한다고 가정한다. 여기서, RSS는 Received Signal Strength를 나타낸다.A graph 610 of FIG. 6 shows reception power for a serving base station and reception power for a neighboring base station in a target terminal according to a location of the target terminal, when the target terminal has high mobility. It is assumed that the serving base station exists at location '0' and the neighbor base station is located at location A. Here, RSS represents Received Signal Strength.

그래프 610을 참조하면, 대상 단말이 높은 이동성을 갖는 경우, 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임은 짧게 설정된다. 즉, 대상 단말이 높은 이동성을 갖는 경우, 협력 멀티 포인트 송/수신을 수행하는 것은 효율적이지 못하고, 단일 포인트 송/수신이 상대적으로 선호된다. 따라서, 단일 포인트 송/수신이 협력 멀티 포인트 송/수신보다 더 잘 선택될 수 있도록 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임은 짧게 설정된다. 이 때, 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임동안 지속적으로 단일 포인트 송/수신을 위한 필요 조건이 만족되는 경우, 최종적으로 단일 포인트 송/수신이 선택되고 수행된다. Referring to the graph 610, when the target terminal has high mobility, the margin time for single point transmission / reception is set to be short. That is, when the target terminal has high mobility, it is not efficient to perform cooperative multipoint transmission / reception, and single point transmission / reception is relatively preferred. Thus, the margin time for single point transmission / reception is set to be short so that single point transmission / reception can be selected better than cooperative multipoint transmission / reception. At this time, if the requirement for continuous single point transmission / reception is satisfied during the margin time for single point transmission / reception, finally, single point transmission / reception is selected and performed.

또한, 현재 선택된 단일 포인트 송/수신이 서빙 기지국의 변경을 요구하는 경우, 핸드오버가 수행된다. 예를 들어, 이전에 기지국 X가 서빙 기지국인 채로 단일 포인트 송/수신이 수행되다가 서빙 기지국이 기지국 Y인 단일 포인트 송/수신이 선택되면 핸드오버가 수행된다. 반면에, 서빙 기지국의 변경이 요구되지 않는 경우, 서빙 기지국의 변경없이 선택된 단일 포인트 송/수신이 수행될 수 있다.In addition, when the currently selected single point transmission / reception requires a change of the serving base station, a handover is performed. For example, if a single point transmission / reception is performed while the base station X is serving as a serving base station and a single point transmission / reception of which the serving base station is the base station Y is selected, a handover is performed. On the other hand, if a change of the serving base station is not required, the selected single point transmission / reception can be performed without changing the serving base station.

반대로, 그래프 620을 참조하면, 대상 단말이 낮은 이동성을 갖는 경우, 단 일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임은 길게 설정된다. 즉, 대상 단말이 낮은 이동성을 갖는 경우, 핸드오버를 이른 시점에 수행함이 없이 협력 멀티 포인트 송/수신을 수행함으로써 데이터 전송률을 향상시키는 것이 효율적일 수 있다. 따라서, 본 발명의 실시예들은 대상 단말이 낮은 이동성을 갖는 경우, 핸드오버가 수행되는 시점을 늦추는 반면에 협력 멀티 포인트 송/수신이 보다 오래 수행되도록 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임을 길게 설정할 수 있다.Conversely, referring to the graph 620, when the target terminal has low mobility, the margin time for single point transmission / reception is set to be long. That is, when the target terminal has low mobility, it may be effective to improve the data transmission rate by performing cooperative multipoint transmission / reception without performing the handover at a point in time. Therefore, in the embodiments of the present invention, when the target terminal has low mobility, the time for performing the handover is delayed, while the margin time for single point transmission / reception is set to be long so that the cooperative multipoint transmission / .

도 7은 단말의 이동성에 따라 조절되는 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임을 설명하기 위한 그래프들이다.FIG. 7 is a graph for explaining a margin time for cooperative multipoint transmission / reception controlled according to the mobility of a terminal.

도 7의 그래프 710을 참조하면, 대상 단말의 이동성이 높은 경우, 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임은 길게 설정된다. 즉, 대상 단말의 이동성이 높은 경우, 협력 멀티 포인트 송/수신을 수행하는 것은 비효율적일 수 있으므로, 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임은 길게 설정된다. 따라서, 협력 멀티 포인트 송/수신이 최종적으로 선택되기 위해서는 긴 마진 타임동안 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 필요 조건이 지속적으로 만족되어야 하므로, 협력 멀티 포인트 송/수신은 상대적으로 잘 선택되지 않는다.Referring to the graph 710 of FIG. 7, when the mobility of the target terminal is high, the margin time for cooperative multipoint transmission / reception is set to be long. That is, when the mobility of the target terminal is high, performing the cooperative multipoint transmission / reception may be inefficient, so that the margin time for cooperative multipoint transmission / reception is set to be long. Thus, the cooperative multipoint transmission / reception is relatively poorly selected, since the requirement for cooperative multipoint transmission / reception during long margin times must be continuously satisfied in order for the cooperative multipoint transmission / reception to be finally selected.

반대로, 그래프 720을 참조하면, 대상 단말의 이동성이 낮은 경우, 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임은 짧게 설정된다. 즉, 대상 단말의 이동성이 낮은 경우, 대상 단말로의 전송률을 향상시키기 위하여 협력 멀티 포인트 송/수신을 수행하는 것이 단일 포인트 송/수신을 수행하는 것보다 효율적일 수 있으므로, 협력 멀티-포인트 송/수신을 위한 마진 타임은 짧게 설정된다. 따라서, 짧은 마진 타임동안만 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 필요 조건이 지속적으로 만족된다면, 협력 멀티 포인트 송/수신이 최종적으로 선택될 수 있으므로, 대상 단말의 이동성이 낮은 경우, 협력 멀티 포인트 송/수신이 선호됨을 알 수 있다.Conversely, referring to the graph 720, if the mobility of the target terminal is low, the margin time for cooperative multipoint transmission / reception is set to be short. That is, when the mobility of the target terminal is low, it is more efficient to perform cooperative multipoint transmission / reception in order to improve the transmission rate to the target terminal, than to perform single point transmission / reception, The margin time is set to be short. Therefore, if the requirements for the cooperative multipoint transmission / reception are consistently satisfied only during the short margin time, the cooperated multipoint transmission / reception can be finally selected. Therefore, when the mobility of the target station is low, It can be seen that reception is preferred.

또한, 현재 선택된 협력 멀티 포인트 송/수신이 서빙 기지국의 변경을 요구하는 경우, 핸드오버가 수행된다. 예를 들어, 이전에 기지국 X가 서빙 기지국인 채로 협력 멀티 포인트 송/수신이 수행되다가 서빙 기지국이 기지국 Y인 협력 멀티 포인트 송/수신이 선택되면 핸드오버가 수행된다. 반면에, 서빙 기지국의 변경이 요구되지 않는 경우, 서빙 기지국의 변경 없이 송/수신 방법으로 선택된 협력 멀티 포인트 송/수신이 수행될 수 있다.In addition, when the currently selected cooperative multipoint transmission / reception requires a change of the serving base station, a handover is performed. For example, when the cooperative multipoint transmission / reception is performed while the base station X is the serving base station and the cooperative multipoint transmission / reception, in which the serving base station is the base station Y, is selected, the handover is performed. On the other hand, if the change of the serving base station is not required, the selected cooperative multipoint transmission / reception can be performed in the transmission / reception method without changing the serving base station.

대상 단말의 이동성과 관련된 정보는 대상 단말에서 서빙 기지국에 대한 수신 신호 세기에 관한 정보 및 이웃 기지국에 대한 수신 신호 세기에 관한 정보를 기초로 표현될 수 있다. 특히, 대상 단말의 이동성은 이동성 팩터를 기초로 평가될 수 있다. 이동성 팩터 θi는 대상 단말에서 서빙 기지국에 대한 수신 신호 세기의 변화 및 이웃 기지국에 대한 수신 신호 세기의 변화를 기초로 하기 수학식 2와 같이 정의될 수 있다.The information related to the mobility of the target terminal can be expressed based on the information about the received signal strength for the serving base station and the information about the received signal strength for the neighboring base station in the target terminal. In particular, the mobility of the target terminal can be evaluated based on the mobility factor. The mobility factor? I may be defined as Equation (2) based on the change of the received signal strength for the serving base station and the received signal strength for the neighboring base station in the target terminal.

[수학식 2]&Quot; (2) "

Figure 112009047872528-pat00001
Figure 112009047872528-pat00001

여기서, P0는 대상 단말에서 서빙 기지국에 대한 수신 신호 세기이고, Pi는 대상 단말에서 이웃 기지국 i에 대한 수신 신호 세기이다. α는 경로 손실 비율(Pathloss Rate)과 관련된 시스템 파라미터이며, Ek(x)는 k 개의 x들의 평균을 나타낸다. 따라서, 이동성 팩터 θi는 특정 시간 t 동안 이웃 기지국에 대한 수신 신호 세기의 변화 및 서빙 기지국에 대한 수신 신호 세기의 변화 사이의 차로서, 대상 단말의 속도(velocity)에 관한 정보를 함축한다. 즉, 대상 단말의 속력(speed)이 증가하면, 이동성 팩터 θi는 증가하며, 대상 단말의 이동 방향이 이웃 기지국의 방향과 일치할수록 이동성 팩터 θi는 증가한다. 만약, 대상 단말이 서빙 기지국으로 이동하는 경우, 이동성 팩터 θi는 음의 값을 갖는다.Here, P 0 is the received signal strength for the serving base station in the target terminal, and P i is the received signal strength for the neighboring base station i in the target terminal. α is a system parameter related to the pathloss rate, and E k (x) represents the average of k x. Therefore, the mobility factor [theta] i implies information about the velocity of the target terminal as a difference between a change in the received signal strength for the neighboring base station and a change in the received signal strength for the serving base station for a specific time t. That is, as the speed of the target terminal increases, the mobility factor θ i increases, and as the moving direction of the target terminal coincides with the direction of the neighboring base station, the mobility factor θ i increases. If the target terminal moves to the serving base station, the mobility factor [theta] i has a negative value.

단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 τSP은 대상 단말의 이동성 팩터를 기초로 하기 수학식 3과 같이 결정될 수 있다.The margin time? SP for single point transmission / reception can be determined according to the following equation (3) based on the mobility factor of the target terminal.

[수학식 3]&Quot; (3) "

Figure 112009047872528-pat00002
Figure 112009047872528-pat00002

상기 수학식 3에서, τmax는 단일 포인트 송/수신을 위한 최대 마진 타임이고, τ0는 사전에 정의되는 시스템 파라미터이다. 상기 수학식 3을 참조하면, 대상 단말이 이웃 기지국으로 빠르게 이동할수록 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임이 감소하므로, 단일 포인트 송/수신이 상대적으로 선호됨을 알 수 있다.In Equation (3),? Max is the maximum margin time for single point transmission / reception and? 0 is a predefined system parameter. Referring to Equation (3), it can be seen that the single point transmission / reception is relatively preferred because the margin time for single point transmission / reception decreases as the target terminal moves to the neighboring base station rapidly.

또한, 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 τCoMP은 하기 수학식 4와 같이 정의될 수 있다.The margin time? CoMP for cooperative multipoint transmission / reception can be defined as Equation (4).

[수학식 4]&Quot; (4) "

Figure 112009047872528-pat00003
Figure 112009047872528-pat00003

상기 수학식 4에서, τ1은 사전에 정의되는 시스템 파라미터이며, τmin은 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 최소 마진 타임으로서, 시스템 파라미터이다. 상기 수학식 4를 참조하면, 대상 단말이 빠르게 이웃 기지국으로 이동할수록 이동성 팩터 θi는 증가하므로, τCoMP은 증가한다. 따라서, 대상 단말이 빠르게 이웃 기지국으로 이동할수록 최종적으로 협력 멀티 포인트 송/수신을 선택하기 위해서는 긴 시간 동안 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 필요 조건이 만족되어야 한다. 결국, 대상 단말이 빠르게 이웃 기지국으로 이동할수록 협력 멀티 포인트 송/수신이 선택될 확률은 감소한다.In Equation 4, τ 1 is a system parameter that is defined in advance, τ min is a system parameter as the minimum margin time for cooperative multipoint transmission / reception. Referring to Equation (4), τ CoMP increases as the mobility factor θ i increases as the target terminal rapidly moves to the neighboring base station. Therefore, as the target terminal moves to the neighboring base station quickly, it is necessary to satisfy the requirement for the cooperative multipoint transmission / reception for a long time to finally select the cooperative multipoint transmission / reception. As a result, as the target terminal rapidly moves to the neighboring base station, the probability of selecting cooperative multipoint transmission / reception decreases.

도 8은 본 발명의 일실시예에 따라 단일 포인트 송/수신 및 협력 멀티 포인트 송/수신을 제어하기 위하여 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 및 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임을 계산하는 과정을 나타낸 동작 흐름도이다.8 is a flow chart illustrating a method for calculating a margin time for a single point transmission / reception and a margin time for a cooperative multipoint transmission / reception in order to control a single point transmission / reception and cooperative multipoint transmission / reception in accordance with an embodiment of the present invention Fig.

도 8을 참조하면, 본 발명의 일실시예에 따른 방법은 대상 단말의 채널 상태와 관련된 정보(또는 이동성과 관련된 정보)를 인지한다(810). 채널 상태와 관련된 정보(또는 이동성과 관련된 정보)에 대해서는 상술한 바 있으므로, 여기서는 생략한다.Referring to FIG. 8, a method according to an embodiment of the present invention recognizes 810 information (or information related to mobility) related to a channel state of a target terminal. Information relating to the channel status (or information related to mobility) has been described above, and therefore will not be described here.

또한, 본 발명의 일실시예에 따른 방법은 수학식 2를 이용하여 이동성 팩터 θi를 계산한다(820).Further, the method according to an embodiment of the present invention calculates the mobility factor [theta] i using equation (2) (820).

그리고, 본 발명의 일실시예에 따른 방법은 상기 수학식 3 및 수학식 4를 이용하여 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 τCoMP 및 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 τSP를 계산한다(830, 840).The method according to an embodiment of the present invention calculates the margin time? CoMP for cooperative multipoint transmission / reception and the margin time? SP for single point transmission / reception using Equations (3) and (4) (830, 840).

이동성 팩터 θi를 계산하는 과정, 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 τCoMP 및 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 τSP를 계산하는 과정에 대해서는 상술한 바 있으므로, 이하 생략한다.The process of calculating the mobility factor [theta] i , the margin time [tau] CoMP for cooperative multipoint transmission / reception and the margin time [tau] SP for single point transmission / reception has been described above and will be omitted here.

도 9는 단말의 이동성이 증가 또는 감소하는 경우, 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 및 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 각각의 변화 및 본 발명의 실시예들에 따른 동작들을 정리한 테이블이다.9 is a table summarizing the changes of the margin time for single point transmission / reception and the margin time for cooperation multipoint transmission / reception and the operations according to the embodiments of the present invention when the mobility of the terminal increases or decreases. to be.

도 9를 참조하면, 대상 단말의 이동 속도가 증가하는 경우, 이동성 팩터 θi는 증가하며, 대상 단말의 이동 속도가 감소하는 경우, 이동성 팩터 θi는 감소한다. Referring to FIG. 9, when the moving speed of the target terminal increases, the mobility factor? I increases, and when the moving speed of the target terminal decreases, the mobility factor? I decreases.

보다 구체적으로, 대상 단말의 이동 속도가 증가하는 경우, 이동성 팩터 θi가 증가함에 따라 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 τSP은 감소하고, 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 τCoMP은 증가한다. 따라서, 대상 단말이 높은 이동 속도를 갖는 경우, 단일 포인트 송/수신은 상대적으로 이른 시점에 수행되며, 협력 멀티 포인트 송/수신은 수행되지 않거나 상대적으로 뒤늦게 수행된다.More specifically, when the moving speed of the target terminal increases, the margin time? SP for single point transmission / reception decreases as the mobility factor? I increases, and the margin time? CoMP for cooperative multipoint transmission / reception decreases . Therefore, when the target terminal has a high moving speed, the single point transmission / reception is performed at an earlier point in time, and the cooperative multipoint transmission / reception is not performed or performed relatively late.

반대로, 대상 단말의 이동 속도가 감소하는 경우, 이동성 팩터 θi가 감소함에 따라 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 τSP은 증가하고, 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 τCoMP은 감소한다. 이 때, 협력 멀티 포인트 송/수신은 상대적으로 이른 시점에 수행되며, 단일 포인트 송/수신은 수행되지 않거나 뒤늦게 수행된다.Conversely, when the moving speed of the target terminal decreases, the margin time? SP for single point transmission / reception increases as the mobility factor? I decreases, and the margin time? CoMP for cooperative multipoint transmission / reception decreases . At this time, the cooperative multipoint transmission / reception is performed at a relatively early point, and single point transmission / reception is not performed or is performed late.

도 10은 본 발명의 일실시예에 따라 마진 타임을 이용한 송/수신 제어 방법을 나타낸 동작 흐름도이다.FIG. 10 is a flowchart illustrating a transmission / reception control method using a margin time according to an embodiment of the present invention.

도 10을 참조하면, 단일 포인트 송/수신을 위한 필요 조건이 해당 마진 타임 동안 지속적으로 만족되는지 여부를 체크하는 과정 및 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 필요 조건이 해당 마진 타임 동안 지속적으로 만족되는지 여부를 체크하는 과정은 서로 독립적으로 수행될 수 있다.Referring to FIG. 10, a process of checking whether a requirement for a single point transmission / reception is continuously satisfied during a corresponding margin time and a process of determining whether a requirement for cooperative multipoint transmission / reception is continuously satisfied during the corresponding margin time May be performed independently of each other.

상술한 과정을 통하여 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 τSP이 결정되면(1011), 단일 포인트 송/수신을 위한 필요 조건이 만족되는지 여부가 체크된다(1012). 이 때, 단일 포인트 송/수신을 위한 필요 조건이 만족되는지 여부는 서빙 기지국 또는 이웃 기지국으로부터 단말로의 수신 신호 세기를 기초로 판단될 수 있다.If the margin time? SP for single point transmission / reception is determined 1011, whether the requirement for single point transmission / reception is satisfied is checked (1012). At this time, whether or not the requirement for single point transmission / reception is satisfied can be judged on the basis of the received signal strength from the serving base station or the neighboring base station to the terminal.

단일 포인트 송/수신을 위한 필요 조건이 만족된다면, 타이머의 시간 t는 0으로 초기화되고(1013), 타이머의 시간은 δ만큼 증가된다(1014). 반대로, 단일 포인트 송/수신을 위한 필요 조건이 만족되지 않는다면, 단계 1011이 다시 수행된다.If the requirement for single point transmission / reception is satisfied, the time t of the timer is initialized to 0 (1013) and the time of the timer is increased by delta (1014). Conversely, if the requirements for single point transmission / reception are not satisfied, step 1011 is performed again.

그리고, 타이머의 시간 t+δ에서 단일 포인트 송/수신을 위한 필요 조건이 만족하는지 여부가 체크된다(1015). 타이머의 시간 t+δ에서 단일 포인트 송/수신을 위한 필요 조건이 만족된다면, 이동성 팩터 θi의 변화량이 미리 설정된 임계값보다 작은지 여부가 체크된다(1016). 반대로, 타이머의 시간 t+δ에서 단일 포인트 송/수신을 위한 필요 조건이 만족되지 않는다면, 단계 1011이 다시 수행된다. Then, at time t + [delta] of the timer, whether the requirement for single point transmission / reception is satisfied is checked (1015). If the requirement for a single point transmission / reception at the time t + [delta] of the timer is met, a check is made (1016) whether the amount of change in the mobility factor [theta] i is less than a predetermined threshold. Conversely, if the requirement for single point transmission / reception at time t + [delta] of the timer is not satisfied, step 1011 is performed again.

만약, 이동성 팩터 θi의 변화량이 미리 설정된 임계값보다 크거나 같다면, 단계 1011이 다시 수행된다. 반대로, 이동성 팩터 θi의 변화량이 미리 설정된 임계값보다 작다면, 타이머의 시간 t가 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 τSP보다 큰지 여부가 체크된다(1017). 즉, 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 τSP보다 타이머의 시간 t가 크다면, 그것은 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 τSP 동안 지속적으로 단일 포인트 송/수신을 위한 필요 조건이 만족되었음을 의미한다. 따라서, 단일 포인트 송/수신을 수행하는 것으로 결정되고, 단일 포인트 송/수신을 위한 후속 처리가 수행된다(1018, 1019). 반대로, 타이머의 시간 t가 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 τSP보다 작다면, 단계 1014가 다시 수행된다. 여기서, 단일 포인트 송/수신을 위한 후속 처리는 핸드오버를 위한 처리, 송/수신 방법의 변화로 인해 요구되는 처리 등 다양한 처리들을 포함한다.If the amount of change in the mobility factor? I is greater than or equal to a preset threshold value, step 1011 is performed again. Conversely, if the amount of change of the mobility factor? I is smaller than the predetermined threshold value, it is checked whether the time t of the timer is larger than the margin time? SP for single point transmission / reception (1017). In other words, if the single-point margin time of the timer time than τ SP for the transmission / reception t is large, it means that the necessary conditions are met for a continuous single-point transmission / reception during the margin time τ SP for single-point transmission / reception do. Thus, it is determined to perform single point transmission / reception, and subsequent processing for single point transmission / reception is performed (1018, 1019). Conversely, if the time t of the timer is less than the margin time tau SP for single point transmission / reception, then step 1014 is performed again. Here, the subsequent process for single point transmission / reception includes various processes such as a process for handover, a process required due to a change in transmission / reception method, and the like.

또한, 본 발명의 일실시예에 따른 마진 타임을 이용한 송/수신 제어 방법은 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 τCoMP이 결정되면(1021), 협력 멀티 포 인트 송/수신을 위한 필요 조건이 만족되는지 여부를 체크한다(1022). 여기서, 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 필요 조건이 만족되는지 여부는 서빙 기지국 또는 이웃 기지국으로부터 단말로의 수신 신호 세기를 기초로 판단될 수 있다.The method of controlling transmission / reception using a margin time according to an exemplary embodiment of the present invention includes the steps of: (1021) determining a margin time τ CoMP for cooperative multipoint transmission / reception, (1022). ≪ / RTI > Here, whether or not the requirement for cooperative multipoint transmission / reception is satisfied can be determined based on the strength of the signal received from the serving base station or the neighboring base station to the terminal.

이 때, 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 필요 조건이 만족된다면, 타이머의 시간 t는 0으로 초기화되고(1023), 타이머의 시간은 δ만큼 증가된다(1024). 반대로, 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 필요 조건이 만족되지 않는다면, 단계 1021이 다시 수행된다.At this time, if the requirement for cooperative multipoint transmission / reception is satisfied, the time t of the timer is initialized to 0 (1023) and the time of the timer is increased by delta (1024). Conversely, if the requirements for cooperative multipoint transmission / reception are not satisfied, step 1021 is performed again.

그리고, 타이머의 시간 t+δ에서 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 필요 조건이 만족하는지 여부가 체크된다(1025). 타이머의 시간 t+δ에서 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 필요 조건이 만족된다면, 이동성 팩터 θi의 변화량이 미리 설정된 임계값보다 작은지 여부가 체크된다(1026). 반대로, 타이머의 시간 t+δ에서 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 필요 조건이 만족되지 않는다면, 단계 1021이 다시 수행된다.Then, at time t + [delta] of the timer, it is checked whether the requirements for cooperative multipoint transmission / reception are satisfied (1025). If the requirement for cooperative multipoint transmission / reception is satisfied at time t + [delta] of the timer, it is checked whether the amount of change of the mobility factor [theta] i is less than a preset threshold value (1026). Conversely, if the requirement for cooperative multipoint transmission / reception is not satisfied at time t + [delta] of the timer, step 1021 is performed again.

만약, 이동성 팩터 θi의 변화량이 미리 설정된 임계값보다 크거나 같다면, 단계 1021이 다시 수행된다. 반대로, 이동성 팩터 θi의 변화량이 미리 설정된 임계값보다 작다면, 타이머의 시간 t가 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 τCoMP보다 큰지 여부가 체크된다(1027). 즉, 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 τCoMP보다 타이머의 시간 t가 크다면, 그것은 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 τCoMP 동안 지속적으로 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 필요 조건이 만족되었음을 의미한다. 따라서, 협력 멀티 포인트 송/수신을 수행하는 것으로 결정되고, 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 후속 처리가 수행된다(1028). 반대로, 타이머의 시간 t가 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 τCoMP보다 작다면, 단계 1024가 다시 수행된다. 여기서, 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 후속 처리는 앞서 설명한 바와 같이 핸드오버를 위한 처리, 송/수신 방법의 변경으로 인해 요구되는 처리들을 포함한다.If the amount of change in the mobility factor? I is greater than or equal to a preset threshold value, step 1021 is performed again. Conversely, if the amount of change of the mobility factor? I is less than a preset threshold value, it is checked whether the time t of the timer is greater than the margin time? CoMP for cooperative multipoint transmission / reception (1027). In other words, if the cooperative multi-point transmission / margin time of the timer time than τ CoMP for receiving t is large, it is a necessary condition for continued cooperation multipoint transmission / reception for margins time τ CoMP for cooperative multi-point transmission / reception It means satisfied. Thus, it is determined to perform cooperative multipoint transmission / reception, and subsequent processing for cooperative multipoint transmission / reception is performed (1028). Conversely, if the time t of the timer is less than the margin time? CoMP for cooperative multipoint transmission / reception, then step 1024 is performed again. Here, the subsequent processing for cooperative multipoint transmission / reception includes the processing for handover and the processing required for changing the transmission / reception method as described above.

도 11은 복수의 기지국들이 협력 멀티 포인트 송/수신을 수행하는 도중 단말이 이동하는 경우, 복수의 기지국들로부터 전송된 신호들의 단말에서의 수신 시점들을 나타낸 도면이다.11 is a view showing reception points of signals transmitted from a plurality of base stations at a terminal when a terminal moves while a plurality of base stations perform cooperative multipoint transmission / reception.

도 11을 참조하면, 단말에 대한 현재의 서빙 기지국, 협력 기지국 1 및 협력 기지국 2는 서로 협력하여 단말로 동일한 정보를 포함하는 신호들을 전송한다.Referring to FIG. 11, the present serving base station, cooperative base station 1, and cooperative base station 2 transmit signals including the same information to the mobile station in cooperation with each other.

단말과 서빙 기지국, 협력 기지국 1 및 협력 기지국 2 사이의 거리들이 서로 같고, 단말이 정지하고 있는 경우, 서빙 기지국, 협력 기지국 1 및 협력 기지국 2들로부터 전송된 신호들은 동일한 전파 딜레이를 가질 수 있다. 여기서, '전파 딜레이'는 송신기의 송신 시점과 수신기의 수신 시점 사이의 시간 간격을 의미한다.Signals transmitted from the serving base station, the cooperative base station 1, and the cooperative base stations 2 may have the same propagation delay when the distances between the mobile station and the serving base station, the cooperative base station 1 and the cooperative base station 2 are the same, and the mobile station is stationary. Here, 'propagation delay' means a time interval between the transmission time point of the transmitter and the reception time point of the receiver.

도 12의 첫 번째 그래프를 서빙 기지국, 협력 기지국 1 및 협력 기지국 2들로부터 전송된 신호들의 전파 딜레이는 t1임을 알 수 있다. 즉, 서빙 기지국, 협력 기지국 1 및 협력 기지국 2들로부터 전송된 신호들에 대한 단말의 수신 시점들은 모두 시간 t1임을 알 수 있다.It can be seen that the propagation delay of the signals transmitted from the serving base station, the cooperative base station 1 and the cooperative base station 2 is t 1 in the first graph of FIG. That is, it can be seen that the reception times of the terminals with respect to the signals transmitted from the serving base station, the cooperative base station 1 and the cooperative base station 2 are all time t 1 .

다만, 단말이 협력 기지국 2 쪽으로 이동하는 경우, 단말의 수신 시점들 또는 기지국들로부터 전송된 신호들의 전파 딜레이들은 변화한다. 특히, 단말이 협력 기지국 2쪽으로 이동하고 있으므로, 협력 기지국 2로부터 전송된 신호가 현재의 서빙 기지국으로부터 전송된 신호 및 협력 기지국 1로부터 전송된 신호보다 단말에 일찍 도달한다.However, when the terminal moves to the cooperative base station 2, the reception delays of the terminal or the propagation delays of signals transmitted from the base stations change. In particular, since the terminal moves to the cooperative base station 2, the signal transmitted from the cooperative base station 2 arrives at the terminal earlier than the signal transmitted from the current serving base station and the signal transmitted from the cooperative base station 1.

도 12의 두 번째 그래프를 참조하면, 단말이 협력 기지국 2쪽으로 이동하고 있으므로, 협력 기지국 2로부터 전송된 신호가 단말에 가장 빨리 도달한다. 즉, 협력 기지국 2로부터 전송된 신호의 수신 시점은 ta, 협력 기지국 1로부터 전송된 신호의 수신 시점은 tb, 현재의 서빙 기지국으로부터 전송된 신호의 수신 시점은 tc임을 알 수 있다.Referring to the second graph of FIG. 12, since the terminal moves to the cooperative base station 2, the signal transmitted from the cooperative base station 2 reaches the terminal as soon as possible. That is, it can be seen that the reception time of the signal transmitted from the cooperative base station 2 is t a , the reception time of the signal transmitted from the cooperative base station 1 is t b , and the reception time of the signal transmitted from the current serving base station is t c .

결국, 수신 시점들의 변화, 전파 딜레이들의 변화는 단말의 이동 방향과 관련됨을 알 수 있다. 이 때, 복수의 기지국들로부터 전송된 신호들의 수신 시점(또는 전파 딜레이)들이 측정될 수 있고, 측정된 수신 시점(전파 딜레이)들을 기초로 복수의 기지국들 중 단말의 이동 방향과 가장 잘 일치하는 위치에 있는 기지국이 검색될 수 있다. 이 때, 검색된 기지국은 서빙 기지국으로 설정될 수 있다.As a result, it can be seen that a change in reception times and a change in propagation delays are related to a moving direction of the terminal. At this time, the reception time (or propagation delay) of signals transmitted from the plurality of base stations can be measured, and based on the measured reception time (propagation delays), the best match The base station at the location can be searched. At this time, the searched base station can be set as a serving base station.

즉, 측정된 수신 시점(또는 전파 딜레이)들을 기초로 복수의 기지국들 중 새로운 서빙 기지국이 선택될 수 있고, 선택된 새로운 서빙 기지국으로 핸드오버가 수행될 수 있다. 예를 들어, 복수의 기지국로부터 전송된 신호들 중 단말에 가장 일찍 도달하는 신호에 대응하는 기지국이 새로운 서빙 기지국으로 선택되고, 선택된 새로운 기지국으로 핸드오버가 수행될 수 있다. 결국, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 수신 신호들의 파워를 측정하지 않고도 여러 기지국들 중 핸드오버를 위한 새로운 서빙 기지국을 찾을 수 있다.That is, a new serving base station among a plurality of base stations can be selected based on the measured reception time (or propagation delay), and handover can be performed to the selected new serving base station. For example, a base station corresponding to a signal arriving at an earliest among signals transmitted from a plurality of base stations may be selected as a new serving base station, and a handover may be performed to a selected new base station. As a result, the method according to embodiments of the present invention can find a new serving base station for handover among multiple base stations without measuring the power of received signals.

도 12 내지 도 14는 본 발명의 실시예들에 따른 통신 장치들을 나타낸 블록도이다. 이러한 통신 장치들은 기지국, 중계기, 단말, 네트워크 컨트롤러 등 다양한 장치들을 포함한다.12-14 are block diagrams illustrating communication devices in accordance with embodiments of the present invention. Such communication devices include various devices such as a base station, a repeater, a terminal, and a network controller.

도 12를 참조하면, 본 발명의 일실시예에 따른 통신 장치는 인지부(1210), 계산부(1220), 선택부(1230) 및 후처리부(1240)를 포함한다. 12, a communication apparatus according to an exemplary embodiment of the present invention includes a recognition unit 1210, a calculation unit 1220, a selection unit 1230, and a post-processing unit 1240.

인지부(1210)는 대상 단말의 채널 상태와 관련된 정보, 이동성과 관련된 정보를 인지한다.The recognition unit 1210 recognizes information related to the channel state of the target terminal and information related to the mobility.

또한, 계산부(1220)는 상기 채널 상태와 관련된 정보를 기초로 미리 결정된 함수에 따른 척도값을 계산하고, 선택부(1230)는 척도값을 이용하여 상기 협력 멀티 포인트 송/수신 또는 상기 단일 포인트 송/수신 중 어느 하나를 선택한다.Further, the calculation unit 1220 calculates a scale value according to a predetermined function based on information related to the channel state, and the selection unit 1230 selects the cooperative multipoint transmission / reception or the single point Select either transmission or reception.

또한, 후처리부(1240)는 상기 협력 멀티 포인트 송/수신 또는 상기 단일 포인트 송/수신 중 선택된 것을 위한 후속 처리를 수행한다.Further, the post-processing unit 1240 performs subsequent processing for the selected one of the cooperative multipoint transmission / reception or the single point transmission / reception.

도 13를 참조하면, 본 발명의 일실시예에 따른 통신 장치는 시스템 파라미터 관리부(1310), 인지부(1320), (마진 타임) 결정부(1330), 처리부(1340)를 포함한 다.Referring to FIG. 13, a communication apparatus according to an embodiment of the present invention includes a system parameter management unit 1310, a recognition unit 1320, a margin time determination unit 1330, and a processing unit 1340.

시스템 파라미터 관리부(1310)는 다양한 시스템 파라미터들을 관리/저장한다. 여기서, 시스템 파라미터들은 상술한 α, τ0, τ1, τmax , τmin 등을 포함한다.The system parameter management unit 1310 manages / stores various system parameters. Here, the system parameters, and the like above-mentioned α, τ 0, τ 1, τ max, τ min.

또한, 인지부(1320)는 대상 단말의 채널 상태와 관련된 정보 또는 이동성과 관련된 정보를 인지한다.Also, the recognition unit 1320 recognizes information related to the channel state of the target terminal or information related to the mobility.

또한, (마진 타임) 결정부(1330)는 대상 단말의 채널 상태와 관련된 정보를 기초로 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 또는 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 중 적어도 하나를 결정한다.Also, the (margin time) determination unit 1330 determines at least one of a margin time for single point transmission / reception or a margin time for cooperation multipoint transmission / reception based on information related to the channel status of the target terminal.

또한, 처리부(1340)는 상기 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 또는 상기 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임을 고려하여 상기 단일 포인트 송/수신 또는 상기 협력 멀티 포인트 송/수신 중 적어도 하나를 위한 처리를 수행한다.Also, the processing unit 1340 may transmit at least one of the single point transmission / reception or the cooperative multipoint transmission / reception considering the margin time for the single point transmission / reception or the margin time for the cooperative multipoint transmission / reception .

도 14를 참조하면, 본 발명의 일실시예에 따른 통신 장치는 인지부(1410), (전파 딜레이) 도출부(1420), 선택부(1430) 및 후처리부(1440)를 포함한다.14, a communication apparatus according to an exemplary embodiment of the present invention includes a recognizing unit 1410, a (radio wave delay) deriving unit 1420, a selecting unit 1430, and a post-processing unit 1440.

인지부(1410)는 복수의 기지국들로부터 전송된 신호들에 대한 단말에서의 수신 시점들을 인지한다. 즉, 통신 장치가 단말인 경우, 인지부(1410)는 복수의 기지국들로부터 전송된 신호들의 수신 시점들을 측정하며, 통신 장치가 기지국인 경우, 인지부(1410)는 단말에 의해 리포트된 정보를 통하여 수신 시점들을 인지한다.The recognition unit 1410 recognizes the reception times of the signals transmitted from the plurality of base stations at the terminal. That is, when the communication apparatus is a terminal, the recognition unit 1410 measures reception times of signals transmitted from a plurality of base stations. When the communication apparatus is a base station, the recognition unit 1410 acquires information reported by the terminal Thereby recognizing reception times.

또한, (전파 딜레이) 도출부(1420)는 상기 인지된 수신 시점들을 기초로 상 기 복수의 기지국들로부터 전송된 신호들의 전파 딜레이들을 도출한다. 이 때, 선택부(1430)는 상기 단말의 서빙 기지국을 결정하기 위하여 상기 인지된 수신 시점들을 기초로 상기 복수의 기지국들 중 적어도 하나를 선택한다. 그리고, 후처리부(1440)는 단말이 선택된 기지국으로 핸드오버할 수 있도록 필요한 처리를 수행한다.Further, a (propagation delay) deriving unit 1420 derives propagation delays of signals transmitted from the plurality of base stations based on the perceived reception times. At this time, the selection unit 1430 selects at least one of the plurality of base stations based on the recognized reception times to determine the serving base station of the terminal. Then, the post-processing unit 1440 performs necessary processing so that the terminal can perform handover to the selected base station.

도 12 내지 도 14 도시된 유닛들에 대해서는 도 1 내지 도 11을 통해 설명된 내용이 그대로 적용될 수 있으므로, 보다 상세한 설명은 생략한다.The units shown in FIGS. 12 to 14 may be applied to the units illustrated in FIGS. 1 to 11 as they are, so that detailed description is omitted here.

본 발명에 따른 방법들은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.The methods according to the present invention may be implemented in the form of program instructions that can be executed through various computer means and recorded in a computer-readable medium. The computer-readable medium may include program instructions, data files, data structures, and the like, alone or in combination. The program instructions recorded on the medium may be those specially designed and constructed for the present invention or may be available to those skilled in the art of computer software. Examples of computer-readable media include magnetic media such as hard disks, floppy disks and magnetic tape; optical media such as CD-ROMs and DVDs; magnetic media such as floppy disks; Magneto-optical media, and hardware devices specifically configured to store and execute program instructions such as ROM, RAM, flash memory, and the like. Examples of program instructions include machine language code such as those produced by a compiler, as well as high-level language code that can be executed by a computer using an interpreter or the like. The hardware devices described above may be configured to operate as one or more software modules to perform the operations of the present invention, and vice versa.

이상과 같이 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다.While the invention has been shown and described with reference to certain preferred embodiments thereof, it will be understood by those of ordinary skill in the art that various changes in form and details may be made therein without departing from the spirit and scope of the invention as defined by the appended claims. This is possible.

그러므로, 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니 되며, 후술하는 특허청구범위뿐 아니라 이 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.Therefore, the scope of the present invention should not be limited to the described embodiments, but should be determined by the equivalents of the claims, as well as the claims.

도 1은 멀티-셀 통신 시스템의 예를 도시한 도면이다.1 is a diagram showing an example of a multi-cell communication system.

도 2는 단말의 이동성에 따라 단일 포인트 송/수신 및 협력 멀티 포인트 송/수신 중 무엇을 선호하는지를 개념적으로 나타낸 도면이다.2 is a diagram conceptually showing which one of a single point transmission / reception and a cooperative multipoint transmission / reception is preferred depending on the mobility of the terminal.

도 3은 단말이 기지국 X로부터 기지국 Y 방향으로 이동함에 따라 단말에서 수신되는 신호 세기를 개념적으로 나타낸 그래프이다.FIG. 3 is a graph conceptually illustrating signal strengths received at a mobile station as the mobile station moves from the base station X to the base station Y. Referring to FIG.

도 4는 도 3에 도시된 바와 같이 단말이 기지국 X로부터 기지국 Y 방향으로 이동하는 경우, 단말의 이동성을 고려하여 단일 포인트 송/수신 및 협력 멀티 포인트 송/수신 중 어느 하나를 적응적으로 선택하는 예들을 정리한 테이블이다.4, when a mobile station moves from a base station X to a base station Y as shown in FIG. 3, it selects one of a single point transmission / reception and a cooperative multi-point transmission / reception adaptively It is a table that lists examples.

도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 송/수신 제어 방법을 나타낸 동작 흐름도이다.5 is a flowchart illustrating a method of controlling transmission / reception according to an embodiment of the present invention.

도 6은 단말의 이동성에 따라 조절되는 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임을 설명하기 위한 그래프들이다.6 is a graph for explaining a margin time for a single point transmission / reception which is adjusted according to the mobility of the terminal.

도 7은 단말의 이동성에 따라 조절되는 협력 멀티-포인트 송/수신을 위한 마진 타임을 설명하기 위한 그래프들이다.FIG. 7 is a graph for explaining a margin time for cooperative multi-point transmission / reception adjusted according to the mobility of a terminal.

도 8은 본 발명의 일실시예에 따라 단일 포인트 송/수신 및 협력 멀티 포인트 송/수신을 제어하기 위하여 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 및 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임을 계산하는 과정을 나타낸 동작 흐름도이다.8 is a flow chart illustrating a method for calculating a margin time for a single point transmission / reception and a margin time for a cooperative multipoint transmission / reception in order to control a single point transmission / reception and cooperative multipoint transmission / reception in accordance with an embodiment of the present invention Fig.

도 9는 단말의 이동성이 증가 또는 감소하는 경우, 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 및 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 각각의 변화 및 본 발명의 실시예들에 따른 동작들을 정리한 테이블이다.9 is a table summarizing the changes of the margin time for single point transmission / reception and the margin time for cooperation multipoint transmission / reception and the operations according to the embodiments of the present invention when the mobility of the terminal increases or decreases. to be.

도 10은 본 발명의 일실시예에 따라 마진 타임을 이용한 송/수신 제어 방법을 나타낸 동작 흐름도이다.FIG. 10 is a flowchart illustrating a transmission / reception control method using a margin time according to an embodiment of the present invention.

도 11은 복수의 기지국들이 협력 멀티 포인트 송/수신을 수행하는 도중 단말이 이동하는 경우, 복수의 기지국들로부터 전송된 신호들의 단말에서의 수신 시점들을 나타낸 도면이다.11 is a view showing reception points of signals transmitted from a plurality of base stations at a terminal when a terminal moves while a plurality of base stations perform cooperative multipoint transmission / reception.

도 12 내지 도 14는 본 발명의 실시예들에 따른 통신 장치들을 나타낸 블록도이다.12-14 are block diagrams illustrating communication devices in accordance with embodiments of the present invention.

Claims (24)

대상 단말의 채널 상태와 관련된 정보- 상기 채널 상태와 관련된 정보는 상기 대상 단말의 이동성과 관련된 정보를 포함함- 를 인지하는 단계; 및Information related to a channel state of a target terminal, the information related to the channel state including information related to the mobility of the target terminal; And 상기 이동성과 관련된 정보를 기초로 상기 대상 단말에 대하여 협력 멀티 포인트 송/수신 또는 단일 포인트 송/수신 중 어느 하나를 선택하는 단계Selecting either cooperative multipoint transmission / reception or single point transmission / reception for the target terminal based on information related to the mobility 를 포함하는 송/수신 제어 방법./ RTI > 제1항에 있어서,The method according to claim 1, 상기 어느 하나를 선택하는 단계는The step of selecting any one of 상기 대상 단말의 채널 상태의 변화(variation)를 기초로 상기 협력 멀티 포인트 송/수신 또는 상기 단일 포인트 송/수신 중 어느 하나를 선택하는 단계인 송/수신 제어 방법.And selecting one of the cooperative multipoint transmission / reception or the single point transmission / reception based on a variation of a channel state of the target terminal. 제1항에 있어서,The method according to claim 1, 상기 어느 하나를 선택하는 단계는The step of selecting any one of 상기 협력 멀티 포인트 송/수신 또는 상기 단일 포인트 송/수신 각각에 대한 피드백 오버헤드 또는 이득을 고려하여 상기 협력 멀티 포인트 송/수신 또는 상기 단일 포인트 송/수신 중 어느 하나를 선택하는 단계인 송/수신 제어 방법.Selecting one of the cooperative multipoint transmission / reception or the single point transmission / reception considering the feedback overhead or gain for the cooperative multipoint transmission / reception or the single point transmission / reception, Control method. 삭제delete 제1항에 있어서,The method according to claim 1, 상기 어느 하나를 선택하는 단계는The step of selecting any one of 상기 대상 단말의 이동성이 클수록 상기 단일 포인트 송/수신을 선호하고, 상기 이동성이 작을수록 상기 협력 멀티 포인트 송/수신을 선호하는 단계인 송/수신 제어 방법.Wherein the higher the mobility of the target terminal is, the more favorable the single point transmission / reception is, and the smaller the mobility is, the more preferable the cooperative multipoint transmission / reception. 제1항에 있어서,The method according to claim 1, 상기 이동성과 관련된 정보는 상기 대상 단말의 속도 또는 채널 상태의 변화 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함하는 송/수신 제어 방법.Wherein the information related to the mobility includes information on at least one of a change in a speed or a channel state of the target terminal. 제1항에 있어서,The method according to claim 1, 상기 어느 하나를 선택하는 단계는The step of selecting any one of 상기 채널 상태와 관련된 정보를 기초로 미리 결정된 함수에 따른 척도값을 계산하는 단계; 및Calculating a measure value according to a predetermined function based on information related to the channel condition; And 상기 협력 멀티 포인트 송/수신 또는 상기 단일 포인트 송/수신 중 어느 하나를 선택하기 위하여 상기 척도값을 사용하는 단계Using the metric value to select either the cooperative multipoint transmit / receive or the single point transmit / receive 를 포함하는 송/수신 제어 방법./ RTI > 제1항에 있어서,The method according to claim 1, 상기 협력 멀티 포인트 송/수신 또는 상기 단일 포인트 송/수신 중 선택된 것에 따라 후속 처리를 수행하는 단계Performing subsequent processing according to the selected one of the cooperative multipoint transmission / reception or the single point transmission / reception 를 더 포함하는 송/수신 제어 방법.Further comprising the steps of: 대상 단말의 채널 상태와 관련된 정보를 기초로 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 또는 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 중 적어도 하나를 결정하는 단계; 및Determining at least one of a margin time for single point transmission / reception or a margin time for cooperative multipoint transmission / reception based on information related to the channel status of the target terminal; And 상기 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 또는 상기 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임을 고려하여 상기 단일 포인트 송/수신 또는 상기 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 처리를 수행하는 단계Performing processing for the single point transmission / reception or the cooperative multipoint transmission / reception considering the margin time for the single point transmission / reception or the margin time for the cooperative multipoint transmission / reception 를 포함하는 마진 타임을 이용한 송/수신 제어 방법.The transmission / reception control method using the margin time. 제9항에 있어서,10. The method of claim 9, 상기 단일 포인트 송/수신을 위한 필요 조건 또는 상기 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 필요 조건 각각이 해당 마진 타임 동안 만족되는지 여부를 체크하는 단계Checking whether each of the requirements for the single point transmission / reception or the requirement for the cooperative multipoint transmission / reception is satisfied during the corresponding margin time 를 더 포함하고,Further comprising: 상기 단일 포인트 송/수신 또는 상기 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 처리를 수행하는 단계는Wherein performing the processing for the single point transmission / reception or the cooperative multipoint transmission / reception comprises: 상기 필요 조건 각각이 해당 마진 타임 동안 만족되는지 여부를 체크한 결과에 따라 상기 단일 포인트 송/수신 또는 상기 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 처리를 수행하는 단계인 마진 타임을 이용한 송/수신 제어 방법.And performing a process for the single point transmission / reception or the cooperative multipoint transmission / reception according to a result of checking whether each of the necessary conditions is satisfied during the corresponding margin time. 제9항에 있어서,10. The method of claim 9, 상기 적어도 하나를 결정하는 단계는The step of determining the at least one 상기 대상 단말의 이동성이 클수록 상기 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임을 감소시키고, 상기 대상 단말의 이동성이 작을수록 상기 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임을 감소시키는 단계인 마진 타임을 이용한 송/수신 제어 방법.A step of decreasing a margin time for the single point transmission / reception as the mobility of the target terminal is larger and reducing a margin time for the cooperative multipoint transmission / reception as the mobility of the target terminal is smaller, / Receive control method. 제9항에 있어서,10. The method of claim 9, 상기 적어도 하나를 결정하는 단계는The step of determining the at least one 주기적 또는 비주기적으로 상기 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 또는 상기 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 중 적어도 하나를 업데이트하는 단계Periodically or non-periodically updating at least one of a margin time for the single point transmission / reception or a margin time for the cooperative multipoint transmission / reception 를 포함하는 마진 타임을 이용한 송/수신 제어 방법.The transmission / reception control method using the margin time. 제9항에 있어서,10. The method of claim 9, 상기 채널 상태와 관련된 정보는 상기 대상 단말의 이동성과 관련된 정보를 포함하는 마진 타임을 이용한 송/수신 제어 방법.Wherein the information related to the channel status includes information related to mobility of the target terminal. 제13항에 있어서,14. The method of claim 13, 상기 이동성과 관련된 정보는 상기 대상 단말의 속도 또는 채널 상태의 변화 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함하는 마진 타임을 이용한 송/수신 제어 방법.Wherein the information related to the mobility includes information on at least one of a speed of the target terminal or a change of a channel state. 제9항에 있어서,10. The method of claim 9, 상기 대상 단말에서 제1 기지국에 대한 수신 신호 세기의 변화 및 제2 기지국에 대한 수신 신호 세기의 변화와 관련된 이동성 팩터를 계산하는 단계Calculating a mobility factor associated with a change in the received signal strength for the first base station and a change in the received signal strength for the second base station in the target terminal 를 더 포함하고,Further comprising: 상기 적어도 하나를 결정하는 단계는The step of determining the at least one 상기 이동성 팩터를 기초로 상기 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 또는 상기 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 중 적어도 하나를 결정하는 단계인 마진 타임을 이용한 송/수신 제어 방법.And determining at least one of a margin time for the single point transmission / reception or a margin time for the cooperative multipoint transmission / reception based on the mobility factor. 제9항에 있어서,10. The method of claim 9, 상기 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 또는 상기 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 중 적어도 하나를 결정하기 위하여 시스템 파라미터를 사용하는 단계Using system parameters to determine at least one of a margin time for the single point transmission / reception or a margin time for the cooperative multipoint transmission / reception 를 더 포함하는 마진 타임을 이용한 송/수신 제어 방법.The transmission / reception control method using the margin time. 제9항에 있어서,10. The method of claim 9, 상기 단일 포인트 송/수신 또는 상기 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 처리를 수행하는 단계는Wherein performing the processing for the single point transmission / reception or the cooperative multipoint transmission / reception comprises: 상기 대상 단말의 핸드오버를 위한 처리를 수행하는 단계Performing a process for handover of the target terminal 를 포함하는 마진 타임을 이용한 송/수신 제어 방법.The transmission / reception control method using the margin time. 삭제delete 삭제delete 삭제delete 제1항 내지 제3항, 제5항 내지 제17항 중 어느 한 항의 방법을 수행하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체.A computer-readable recording medium having recorded thereon a program for carrying out the method according to any one of claims 1 to 3 and 5 to 17. 대상 단말의 채널 상태와 관련된 정보- 상기 채널 상태와 관련된 정보는 상기 대상 단말의 이동성과 관련된 정보를 포함함- 를 인지하는 인지부; 및Wherein the information related to the channel state of the target terminal, the information related to the channel state includes information related to the mobility of the target terminal; And 상기 이동성과 관련된 정보를 기초로 상기 대상 단말에 대하여 협력 멀티 포인트 송/수신 또는 단일 포인트 송/수신 중 어느 하나를 선택하는 선택부Selecting one of cooperation multi-point transmission / reception or single point transmission / reception for the target terminal based on information related to the mobility; 를 포함하는 통신 장치.. 대상 단말의 채널 상태와 관련된 정보를 기초로 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 또는 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 중 적어도 하나를 결 정하는 결정부; 및A determination unit determining at least one of a margin time for single point transmission / reception or a margin time for cooperative multipoint transmission / reception based on information related to the channel status of the target terminal; And 상기 단일 포인트 송/수신을 위한 마진 타임 또는 상기 협력 멀티 포인트 송/수신을 위한 마진 타임을 고려하여 상기 단일 포인트 송/수신 또는 상기 협력 멀티 포인트 송/수신 중 적어도 하나를 위한 처리를 수행하는 처리부A processing unit for performing processing for at least one of the single point transmission / reception or the cooperative multipoint transmission / reception in consideration of a margin time for the single point transmission / reception or a margin time for the cooperative multipoint transmission / 를 포함하는 통신 장치.. 삭제delete
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